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公开(公告)号:CN112983409A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110293509.X
申请日:2021-03-19
发明人: 胡向阳 , 张恒荣 , 周家雄 , 邓志勇 , 何胜林 , 蔡军 , 刘土亮 , 丁磊 , 汤翟 , 朱继田 , 秦敏 , 吴一雄 , 袁伟 , 杨冬 , 杨毅 , 谭伟 , 骆玉虎 , 梁玉楠
摘要: 一种使用机器学习算法预测碎屑岩矿物组分的方法,根据地球物理知识可知,地球物理测井信息既包含了岩层内流体类型信息还含有岩石骨架类型及组分信息。对砂岩储层搞清骨架组分可以研究储层亲水、亲油特性,进而研究采油速率和采收率。对页岩储层可以研究岩石的脆性,为压裂决策提供依据,进而可以指导水平井水平段的钻探。为了研究储层的矿物组分,以往需要在不同的盆地、油气田根据沉积地层逐层建立经验图版或公式,这个方法相对繁琐复杂。机器学习算法采用大数据技术,通过学习取心岩样矿物组分和地球物理测井之间的内部逻辑关系自动预测未取心井储层的矿物组分,进而为油藏工程、采油工程提供依据。
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公开(公告)号:CN114635682A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210385061.9
申请日:2022-04-13
摘要: 本发明属于石油天然气勘探技术领域,更具体地,涉及一种井筒多渗透率耦合的多层合采产能预测方法,包括:当具有电缆地层测试资料时,则对电缆地层测试资料中的压力预测试资料进行流度转换,得到压力预测试渗透率,对电缆地层测试资料中的电缆泵抽测试资料开展泵抽压力资料解释,得到泵抽试井渗透率,利用常规测井资料对压力预测试渗透率及泵抽试井渗透率进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;若仅有常规测井资料,则根据常规测井资料进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;对连续的有效渗透率剖面及常规测井资料,进行渗透率升尺度归一化,得到大尺度动态有效渗透率;基于大尺度动态油相渗透率及目标油层的层厚、流体粘度对目标层段进行产能预测。
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公开(公告)号:CN114635682B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210385061.9
申请日:2022-04-13
摘要: 本发明属于石油天然气勘探技术领域,更具体地,涉及一种井筒多渗透率耦合的多层合采产能预测方法,包括:当具有电缆地层测试资料时,则对电缆地层测试资料中的压力预测试资料进行流度转换,得到压力预测试渗透率,对电缆地层测试资料中的电缆泵抽测试资料开展泵抽压力资料解释,得到泵抽试井渗透率,利用常规测井资料对压力预测试渗透率及泵抽试井渗透率进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;若仅有常规测井资料,则根据常规测井资料进行渗透率耦合,得到连续的有效渗透率剖面;对连续的有效渗透率剖面及常规测井资料,进行渗透率升尺度归一化,得到大尺度动态有效渗透率;基于大尺度动态油相渗透率及目标油层的层厚、流体粘度对目标层段进行产能预测。
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公开(公告)号:CN111090680A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911086499.1
申请日:2019-11-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: G06F16/2458
摘要: 本发明公开了一种共享型测井数据挖掘方法,包括以下步骤:输入与目标学习任务相关的所有测井曲线以及目标曲线组成的学习样本,将学习样本的数据转变为二维矩阵,并对二维矩阵进行归一标准化操作,利用曲线智能选择来获取有价值的学习样本,利用算法智能选择来获取数据挖掘方法,利用参数智能选择来优化数据挖掘模型,学习知识保存到岩石物理数据挖掘知识库及共享调用。本发明的有益效果:本发明能够快速和智能地选择曲线、算法、参数,并且支持模型共享,将完成目标学习任务需要使用的测井曲线组合、数据挖掘方法以及方法参数的组合快速准确的求取出来,有利于测井曲线重构、岩石物理相分类等测井数据挖掘任务的精确实施。
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公开(公告)号:CN104912550B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510224497.X
申请日:2015-05-05
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供了种核磁共振测井资料定量计算储层产液剖面方法,属于地球物理测井技术领域。本发明利用核磁共振测井资料计算毛管压力的基础上结合束缚水、残余烃转换为相渗曲线,进而得到储层产水率和产液剖面,得到的结果可与射孔试油结论或者开采期间的生产测井流量剖面结果对比,结果显示符合率达到90%,精度提高15%。
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公开(公告)号:CN107688037B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710705113.5
申请日:2017-08-17
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明提供了一种利用核磁测井T2分布确定井下岩石粒度曲线的方法,包括以下步骤:S1、实验岩心制备;S2、利用核磁共振实验分析仪及激光粒度分析仪对多块岩心样品进行试验分析,获取每块岩心的核磁T2分布及岩石粒度分布曲线;S3、利用孔隙度分析仪测量多块岩心的孔隙度参数;S4、通过核磁共振测井装置采集和记录地层核磁T2分布数据及地层孔隙度参数,记录步长为1点/0.1m;S5、选取区域T2分布转粒度分布曲线的转换系数C值,S6、求取地层的粒度分布曲线;S7、输出计算结果。本发明的有益效果为:解决了测井资料计算岩石粒度分布曲线的问题,成本低,较常规技术手段确定粒度分布更准确、适用范围更广。
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公开(公告)号:CN110454153A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910768327.6
申请日:2019-08-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种核磁共振测井弛豫反演方法,包括以下步骤:S1,利用高斯概率分布建立大孔占优双峰模型,设置核磁共振(NMR)采集回波串参数,正演得到衰减的回波串;S2,采用吉洪诺夫(Tikhonov)正则化方法,结合广义交叉校验(GCV)准则,利用最小二乘拟合使得病态方程求解最小化;S3,设置核磁共振回波间隔、横向弛豫时间(T2)谱布点方式,加入不同白噪声,采用基于GCV的Tikhonov方法对回波串进行反演得到T2谱,解决了核磁共振测井采集回波串后反演T2谱的问题,相对传统奇异值分解法或模平滑方法难以选取最佳折衷参数的方法,本方法采取自动选取最优化参数,即使在信噪比100、30、20甚至低至10的情况下,反演的T2谱也能与模型吻合,提高了精度。
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公开(公告)号:CN115494102A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211289272.9
申请日:2022-10-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明涉及油气开发实验测量技术领域,更具体地,涉及一种在线核磁共振成像系统及方法,其中,在线核磁共振成像系统包括夹持单元、高温高压驱替单元、磁体单元、油气水三相计量单元、采集单元、控制单元、成像单元,夹持单元分别与高温高压驱替单元、油气水三相计量单元连通,采集单元分别与夹持单元、高温高压驱替单元、磁体单元、控制单元、成像单元通信连接,控制单元还分别与夹持单元、高温高压驱替单元、磁体单元、成像单元通信连接。本发明可实现地层条件下的高温高压岩心驱替核磁共振在线测量模式,获得高温高压储层岩心中的流体在驱替方向上的可视空间分布特征,进而模拟实际岩心孔隙中原油的动态渗流特征及饱和度分布特征。
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公开(公告)号:CN110454153B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910768327.6
申请日:2019-08-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种核磁共振测井弛豫反演方法,包括以下步骤:S1,利用高斯概率分布建立大孔占优双峰模型,设置核磁共振(NMR)采集回波串参数,正演得到衰减的回波串;S2,采用吉洪诺夫(Tikhonov)正则化方法,结合广义交叉校验(GCV)准则,利用最小二乘拟合使得病态方程求解最小化;S3,设置核磁共振回波间隔、横向弛豫时间(T2)谱布点方式,加入不同白噪声,采用基于GCV的Tikhonov方法对回波串进行反演得到T2谱,解决了核磁共振测井采集回波串后反演T2谱的问题,相对传统奇异值分解法或模平滑方法难以选取最佳折衷参数的方法,本方法采取自动选取最优化参数,即使在信噪比100、30、20甚至低至10的情况下,反演的T2谱也能与模型吻合,提高了精度。
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公开(公告)号:CN108979629B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201810751517.2
申请日:2018-07-10
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司湛江分公司
摘要: 本发明公开了一种基于密度和中子和核磁共振测井的气层密度计算方法,具体步骤为:S1、三种测井曲线获取:选用随钻中子、密度、核磁同一趟测量最佳,或采用电缆中子、密度、核磁同一趟测量,保证测量的对象地层是时间统一、侵入深度接近;S2、密度测井测量的信息可用公式;S3、中子测井测量的信息可用公式;S4、核磁共振测井测量的信息可用公式;S5、通过联立中子、密度、核磁共振的三个方程可以计算出三个未知数,气层的真实总孔隙度含气饱和度(1‑Sxo)和气层密度ρh;S6、输出计算结果。本发明解决了含气储层测井评价提供精确可靠的总孔隙度、冲洗带含气饱和度和气体密度,提高地质评价准确度,模型计算结果准确、适用范围广。
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